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游客發(fā)表

三名量子物理學(xué)家獲諾獎(jiǎng),他們讓微波通信成為可能

發(fā)帖時(shí)間:2025-11-30 23:17:05

▲約翰·克拉克、米歇爾·H·德沃雷和約翰·M·馬蒂尼斯。物理圖/諾貝爾獎(jiǎng)委員會(huì)官網(wǎng)


在量子力學(xué)誕生百年之際,學(xué)家信成2025年10月7日,獲諾瑞典皇家科學(xué)院宣布,獎(jiǎng)們將2025年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)授予約翰·克拉克、讓微米歇爾·H·德沃雷和約翰·M·馬蒂尼斯三名量子物理學(xué)家,波通以表彰他們?cè)陔娐分袑?shí)現(xiàn)宏觀量子力學(xué)隧穿效應(yīng)和能量量子化方面的名量貢獻(xiàn)。


量子力學(xué)在1925年誕生,物理今年正值百年。學(xué)家信成諾貝爾物理學(xué)委員會(huì)主席奧勒·埃里克松當(dāng)天表示,獲諾百年來量子力學(xué)不斷帶來新的獎(jiǎng)們驚喜,它大有用處,讓微為數(shù)字技術(shù)提供了基礎(chǔ)。波通


電路中的名量宏觀量子力學(xué)隧道效應(yīng)和能量量子化是什么東西,有什么用,相信很多人仍不知就里,甚至滿頭霧水。


按照頒獎(jiǎng)?wù)叩慕忉?,今年的諾貝爾獎(jiǎng)獲得者在芯片上的實(shí)驗(yàn)揭示了量子物理學(xué)的實(shí)際應(yīng)用,他們展示了量子力學(xué)隧道效應(yīng)和量子能級(jí)可以操控于掌中。


發(fā)現(xiàn)微觀粒子具有“穿墻術(shù)”


簡(jiǎn)單地看,電路中的宏觀量子隧道(隧穿)效應(yīng)是指宏觀物體(如超微顆粒的磁矩或磁通量)表現(xiàn)出穿過能量勢(shì)壘的量子行為。這種效應(yīng)在納米尺度下比較顯著,限制了微電子器件的微型化和信息存儲(chǔ)設(shè)備的信息保存時(shí)間。


因此,量子隧道效應(yīng),就是指電子等微觀粒子能夠穿越經(jīng)典物理學(xué)認(rèn)為不可逾越的能量勢(shì)壘的神奇特性。這種現(xiàn)象可以通俗地解釋為“穿墻術(shù)”,在現(xiàn)實(shí)的物理世界上是無法實(shí)現(xiàn)的,因?yàn)殡娮颖緛聿痪邆渥銐蚰芰靠朔?shì)壘,就如同人不能穿墻而過一樣。但在量子世界,電子有一定概率以波的形式穿越勢(shì)壘,就像挖了一條隧道一樣。


能量量子化是量子理論的核心概念之一,由普朗克在研究黑體輻射時(shí)提出,指的是,微觀系統(tǒng)中能量的變化是以不連續(xù)的、離散的最小單位,即量子的形式進(jìn)行。


就像樓梯的臺(tái)階一樣,能量只能存在于特定的能級(jí)(能量值)上,而不能存在于臺(tái)階之間的任意高度。這與經(jīng)典力學(xué)中能量可以連續(xù)變化的觀念不同。


能量量子化的基本要義是,能量是以最小的基本單位——量子——來傳遞的。能量的吸收或釋放必須是這些能量子的整數(shù)倍。


量子力學(xué)允許粒子使用被稱為隧道效應(yīng)的過程直接穿過屏障。一旦涉及大量粒子,量子力學(xué)效應(yīng)通常就會(huì)變得微不足道。今年獲獎(jiǎng)?wù)叩呢暙I(xiàn)就在于,通過實(shí)驗(yàn)表明,量子力學(xué)特性可以在宏觀尺度上具體化。


獲獎(jiǎng)?wù)吡硪粋€(gè)重要貢獻(xiàn)是,過去認(rèn)為,宏觀的粒子狀系統(tǒng)最初處于電流流動(dòng)而沒有任何電壓的狀態(tài)。系統(tǒng)被困在這種狀態(tài)中,仿佛再無法跨越障礙。通過實(shí)驗(yàn),研究者發(fā)現(xiàn),該系統(tǒng)通過隧道效應(yīng)設(shè)法擺脫零電壓狀態(tài),展示了量子特性。而系統(tǒng)的變化狀態(tài)是通過電壓的出現(xiàn)來檢測(cè)的。


同時(shí),獲獎(jiǎng)?wù)哌€證明該系統(tǒng)的模式是量子化的,這意味著宏觀的粒子狀系統(tǒng)只吸收或發(fā)射特定量的能量。


讓微波通信成為可能


宏觀量子力學(xué)隧道效應(yīng)和能量量子化在生活和工作中的實(shí)際意義在于,它們可應(yīng)用于半導(dǎo)體設(shè)備,如隧道二極管和超導(dǎo)量子干涉器中等。


同時(shí),量子隧道效應(yīng)和能量量子化不僅是半導(dǎo)體(智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)等電子設(shè)備的核心部件)的工作原理,也是太陽核聚變產(chǎn)生光與能量的核心機(jī)制,并且為半導(dǎo)體、量子計(jì)算機(jī)、微波通信等未來的技術(shù)發(fā)展提供關(guān)鍵的理論支撐。


隧道二極管的應(yīng)用就利用了宏觀量子力學(xué)隧道效應(yīng)和能量量子化原理,未來大有前景。隧道二極管,是一種具有負(fù)微分電阻特性的半導(dǎo)體器件,目前在生活中,不如整流二極管、發(fā)光二極管等常見,但在高速電子設(shè)備中具有重要應(yīng)用,如在射頻 (RF) 振蕩器、高頻開關(guān)和變頻器中等,都有應(yīng)用。


而且,隧道二極管在微波通信、雷達(dá)系統(tǒng)以及其他高速電子儀器中,也有極為重要的作用,是實(shí)現(xiàn)高頻信號(hào)生成和處理的重要元件。其應(yīng)用于微波通信,可能是未來生活的另一個(gè)發(fā)展方向,正如今天的光纖通信一樣。


而早在1966年,華裔科學(xué)家高錕便發(fā)表了題為《光頻率介質(zhì)纖維表面波導(dǎo)》的論文,開創(chuàng)性地提出光導(dǎo)纖維在通信上應(yīng)用的基本原理,描述了長(zhǎng)途及高信息量光通信所需介質(zhì)纖維的結(jié)構(gòu)和材料特性。


之后的20世紀(jì)70年代,隨著半導(dǎo)體激光器和微處理器的出現(xiàn),光纖技術(shù)取得了關(guān)鍵突破,光纖通信快速發(fā)展,20世紀(jì)80年代光纖通信開始廣泛應(yīng)用于電信行業(yè)。今天,我們所有人使用的寬帶就是光纖通信成果的應(yīng)用。為此,高錕與其他兩位科學(xué)家獲得2009年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。


而現(xiàn)在的宏觀量子力學(xué)隧道效應(yīng)和能量量子化,則可能超越光纖通信,發(fā)展到微波通信。這是一種綜合技術(shù),是將信號(hào)以頻率在0.3GHz至300GHz的微波作為載體進(jìn)行通信信號(hào)傳輸。其憑借的理論就是宏觀量子力學(xué)隧道效應(yīng)和能量量子化。一旦理論突破并轉(zhuǎn)化到技術(shù),便可以提供更好更快的無線寬帶,還可以作為手機(jī)、電視、通信衛(wèi)星的有效信號(hào)傳遞。


研究成果將開創(chuàng)未來生活


量子力學(xué)隧道效應(yīng),在太陽核聚變中同樣作用巨大。


太陽通過核聚變產(chǎn)生的能量會(huì)以光子和粒子的形式從太陽的核心向外傳輸,經(jīng)過太陽的多個(gè)層次后,最終以陽光和微粒動(dòng)能的形式脫離太陽。太陽核聚變,可以維持地球上包括人在內(nèi)的所有生命活動(dòng),為地球提供光和熱,而且太陽核聚變也是永恒而強(qiáng)大的能量源。


太陽核聚變正是要利用量子力學(xué)的隧道效應(yīng)實(shí)現(xiàn),這種效應(yīng)允許像質(zhì)子這樣的粒子“穿過”能量壁壘。


這個(gè)過程不僅使得太陽在相對(duì)低的溫度下能夠發(fā)生核聚變,而且其發(fā)生的頻率限制了聚變的速率,從而保證太陽能夠維持?jǐn)?shù)十億年的壽命。


今年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)表彰的宏觀量子力學(xué)隧道效應(yīng)和能量量子化研究的重要成果,將開創(chuàng)人類未來的生活。盡管目前看起來還比較遙遠(yuǎn),但在半導(dǎo)體、量子計(jì)算機(jī)、微波通信、手機(jī)等方面的應(yīng)用,我們已經(jīng)看見了曙光。


撰稿 / 張?zhí)锟保破兆骷遥?/p>

編輯 / 遲道華

校對(duì) / 付春愔

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